科技日?qǐng)?bào)北京10月19日電 (記者張夢(mèng)然)瑞典查爾默斯理工大學(xué)與美國(guó)國(guó)家航空航天局(NASA)的研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)火星最大衛(wèi)星“泰坦”的分析,取得了一項(xiàng)出人意料的發(fā)現(xiàn)。研究表明,在極低溫環(huán)境下,通常無(wú)法相容的物質(zhì)竟能混合,這一現(xiàn)象為研究生命起源之前的化學(xué)過(guò)程提供了新視角,同時(shí)挑戰(zhàn)了化學(xué)中長(zhǎng)期被接受的基本規(guī)則,并加深了人們對(duì)太陽(yáng)系行星及衛(wèi)星的理解。論文發(fā)表在最新一期《美國(guó)國(guó)家科學(xué)院院刊》上。
長(zhǎng)期以來(lái),科學(xué)家對(duì)泰坦星抱有濃厚興趣。圖片來(lái)源:美國(guó)國(guó)家航空航天局
長(zhǎng)期以來(lái),科學(xué)家對(duì)泰坦星抱有濃厚興趣,因?yàn)樗翘?yáng)系除地球外唯一已知擁有地表液體的星球,也擁有類似地球的天氣系統(tǒng),包括風(fēng)、云和甲烷雨,其寒冷的環(huán)境與數(shù)十億年前年輕的地球存在諸多相似之處。因此,研究這顆衛(wèi)星有助于人們理解生命誕生前的關(guān)鍵化學(xué)步驟。
新發(fā)現(xiàn)表明,甲烷、乙烷和氰化氫,這些在泰坦大氣和表面大量存在的物質(zhì),能夠以過(guò)去認(rèn)為不可能的方式相互作用。其中,氰化氫是一種極性分子,而甲烷和乙烷則是典型的非極性物質(zhì)。按照傳統(tǒng)化學(xué)規(guī)則,它們?nèi)缤秃退话汶y以混合。然而,在泰坦極寒的條件下,這些物質(zhì)竟能共同形成穩(wěn)定的晶體結(jié)構(gòu)。
這一突破性發(fā)現(xiàn)源于一個(gè)未解之謎:在泰坦大氣中生成的氰化氫最終去了哪里?NASA噴氣推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)在接近90開(kāi)爾文(約-180攝氏度)的極低溫下,將固態(tài)的氰化氫與液態(tài)的甲烷和乙烷混合,并利用激光光譜技術(shù)進(jìn)行分析。他們發(fā)現(xiàn)光譜信號(hào)顯示出異常變化。
瑞士團(tuán)隊(duì)就此提出了一個(gè)看似違背化學(xué)常識(shí)的假設(shè):甲烷或乙烷是否可能與氰化氫形成混合晶體?這直接挑戰(zhàn)了“相似相溶”的化學(xué)原則。但最終結(jié)果表明,在泰坦的低溫條件下,碳?xì)浠衔锎_實(shí)能滲透進(jìn)氰化氫的晶格結(jié)構(gòu)中,形成一種被稱為共晶的新物質(zhì),計(jì)算模擬出的光譜特征也與NASA的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)高度吻合。
這一發(fā)現(xiàn)具有深遠(yuǎn)意義。氰化氫在多種生命前體分子的非生物合成中可能扮演關(guān)鍵角色,例如構(gòu)成蛋白質(zhì)的氨基酸和構(gòu)成遺傳密碼的核堿基。同時(shí),該成果也表明化學(xué)的邊界正在被重新定義。
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